물리학 계산기

밀도 계산기

밀도 계산기는 물체의 무게와 부피 사이의 관계를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

밀도 계산기

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목차

밀도란 무엇입니까?
지구상에서 가장 밀도가 높은 물질
물의 밀도
밀도란 무엇입니까?
밀도를 어떻게 결정할 수 있습니까?
밀도로 부피를 어떻게 결정할 수 있습니까?
밀도 공식은 무엇입니까?
액체의 밀도는 어떻게 결정합니까?
밀도가 가장 높은 행성은?
표준 온도 또는 압력에서 농도가 가장 높은 원소는?
불규칙한 물체의 밀도를 어떻게 측정합니까?
지구의 밀도를 어떻게 계산할 수 있습니까?
밀도가 높고 큰 질량을 어떻게 찾을 수 있습니까?

밀도란 무엇입니까?

밀도는 물체 또는 물질의 밀도를 나타냅니다. 다음 방정식을 사용하여 물체 또는 물질의 밀도를 계산할 수 있습니다. 제곱미터당 밀도 = 킬로그램의 질량을 제곱미터의 부피로 나눈 값입니다. 밀도라고도 하며 부피에 분포된 질량입니다. 즉, 밀도는 물질 1미터의 무게를 킬로그램 수로 나타낸 것입니다. 입방미터당 무게가 더 나가는 물질은 밀도가 높은 것으로 간주됩니다.
밀도는 다른 재료로 만들어진 같은 크기의 두 입방체의 무게가 일반적으로 다르다는 사실을 나타냅니다. 거대한 입방체의 스티로폼은 작은 납과 같은 무게가 나갈 수 있습니다.
조밀한 재료의 몇 가지 예에는 철, 납 및 백금이 포함됩니다. 조밀한 물질은 다양한 유형의 금속과 암석에서 찾을 수 있습니다. 밀도가 높은 재료가 무겁거나 단단하게 느껴지는 경우가 더 일반적입니다. 재료가 매우 크면 희박하더라도 무겁게 느껴질 수 있습니다(희소는 조밀함의 반대). 스티로폼이나 유리, 대나무와 같은 침엽수 및 알루미늄과 같은 경금속은 모두 희소 재료의 예입니다.
액체는 일반적으로 기체보다 밀도가 높은 반면 액체는 일반적으로 밀도가 낮습니다. 고체에는 빽빽하게 채워진 입자가 있고 액체에는 입자가 서로 미끄러질 수 있는 물질이 있지만 기체에는 입자가 없기 때문입니다.

지구상에서 가장 밀도가 높은 물질

일반 원자의 질량의 대부분은 핵자(양성자 및 핵자)로 구성됩니다. 이것은 정상 물질의 밀도가 우리가 얼마나 조밀하게 포장할 수 있는지에 따라 영향을 받고 내부 원자 구조에 따라 달라진다는 것을 의미합니다. 금속 오스뮴은 지구상에서 가장 밀도가 높은 물질입니다. 그러나 중성자별이나 백색왜성과 같은 이국적인 천체의 밀도보다는 훨씬 덜합니다.
가장 밀도가 높은 재료 목록:
  • 오스뮴 – 22.6 x 10^3 kg/m^3
  • 이리듐 – 22.4 x 10^3 kg/m^3
  • 플래티넘 – 21.5 x 10^3 kg/m^3
  • 레늄 – 21.0 x 10^3 kg/m^3
  • 플루토늄 – 19.8 x 10^3 kg/m^3
  • 금 – 19.3 x 10^3 kg/m^3
  • 텅스텐 – 19.3 x 10^3 kg/m^3
  • 우라늄 – 18.8 x 10^3 kg/m^3
  • 탄탈륨 – 16.6 x 10^3 kg/m^3
  • 수은 – 13.6 x 10^3 kg/m^3
  • 로듐 – 12.4 x 10^3 kg/m^3
  • 토륨 – 11.7 x 10^3 kg/m^3
  • 납 – 11.3 x 10^3 kg/m^3
  • 은색 – 10.5 x 10^3 kg/m^3
  • 제조된 동위 원소인 플루토늄은 우라늄과 핵 반응으로 만들어집니다. 그러나 과학자들은 자연적으로 발생하는 미량의 플루토늄을 발견했습니다.
    제조된 요소를 포함하면 Hassium이 가장 밀도가 높습니다. Hassium은 기호 Hs와 원자 번호 108을 가진 화학 원소입니다. 그것은 방사성이며 독일 Hasse에서 처음 합성된 합성 원소입니다. 가장 긴 것으로 알려진 안정 동위원소인 269Hs의 반감기는 약 9.7초입니다. 밀도는 40.7 x10^3kg/m^3로 추정됩니다. Hassium의 밀도는 높은 원자량과 란탄족 원소의 이온 반경이 상당히 감소하기 때문입니다. 이것은 악티늄족 수축과 란탄족 수축으로 알려져 있습니다.
    물리학자 Lise Meitner의 이름을 따서 명명된 109번 원소 Meitnerium은 밀도 측면에서 Hassium을 따릅니다. 예상 밀도는 37.4 x10^3 kg/m^3입니다.

    물의 밀도

    물의 밀도가 1,000kg/m^3임을 알면 충분합니다. 모든 물질과 마찬가지로 물의 밀도는 온도에 따라 변합니다. 물은 예외지만 중요한 것은 아닙니다. 일반적인 규칙은 온도가 상승함에 따라 물의 밀도가 감소한다는 것입니다. 그러나 물은 섭씨 0도에서 4도 사이에서 다르게 행동합니다.
    물이 실온이 되면 밀도가 높아집니다. 섭씨 4도에서 물은 가장 높은 밀도에 도달합니다. 이것이 왜 중요한가? 겨울에 호수가 완전히 얼기 어렵습니다. 4°C의 물은 가장 따뜻하기 때문에 바닥으로 가라앉습니다. 섭씨 4도의 물이 가장 차갑고 호수 표면에 머물면서 얼음으로 변합니다. 이 현상은 낮은 열전도율과 결합되어 물고기가 생존할 수 있도록 호수 바닥을 얼게 유지하는 데 도움이 됩니다. 이것은 과학자들이 지구에서 생명이 시작되는 데 도움이 되었다고 믿는 것과 동일한 원리입니다. 물이 바닥에서 얼었다면 인생은 기회가 없었을 것입니다.
    다른 요인이 물 밀도에 영향을 줄 수 있습니다. 수돗물인지, 민물인지, 바닷물인지에 따라 다릅니다. 물에 용해된 각 입자는 밀도에 영향을 줄 수 있습니다.

    밀도란 무엇입니까?

    물질의 밀도는 단위 부피당 가지고 있는 물질의 양입니다. 재료가 같은 부피를 차지하는 경우 밀도가 높은 재료는 밀도가 낮은 다른 재료보다 무거워집니다.

    밀도를 어떻게 결정할 수 있습니까?

  • 물체의 무게나 질량을 그램으로 측정합니다.
  • 물체의 부피를 측정하고 결정하십시오.
  • 질량에 부피를 곱하십시오.
  • 이것은 kg/m^3 단위의 물체의 밀도 값을 줄 것입니다.
  • 밀도로 부피를 어떻게 결정할 수 있습니까?

  • kg/m^3 단위로 물체의 밀도 정보를 찾으십시오.
  • 물체의 무게(또는 질량)를 그램으로 결정하는 측정.
  • 질량에 밀도를 곱합니다.
  • 이것은 당신에게 물체의 부피를 줄 것입니다.
  • 밀도 공식은 무엇입니까?

    밀도는 질량을 부피로 나눈 것으로 설명할 수 있습니다. d = m / v, 방정식 형식에서 d는 밀도, m은 질량, v는 물체의 양입니다. 표준 단위는 kg/m^3입니다.

    액체의 밀도는 어떻게 결정합니까?

  • 일부 저울을 사용하여 액체의 질량(또는 무게)을 측정하고 이를 킬로그램으로 변환합니다.
  • 측정 용기를 사용하여 액체의 부피를 측정합니다. m^3으로 변환합니다.
  • 부피에 질량을 곱합니다.
  • 이것은 kg/m^3 단위의 액체 밀도 값을 제공합니다.
  • 밀도가 가장 높은 행성은?

    토성은 우리 태양계의 8개 행성 중 밀도가 가장 낮습니다. 687kg/m^3입니다. 이것은 1,000kg/m^3의 물 밀도보다 작습니다. 이것은 1,000kg/m^3에서 강한>물/강한 밀도>보다 훨씬 적습니다.

    표준 온도 또는 압력에서 농도가 가장 높은 원소는?

    오스뮴의 밀도는 22,590kg/m^3입니다. 주기율표에서 가장 밀도가 높은 원소입니다. 만년필 펜촉, 전기 접점 및 기타 마모가 심한 응용 제품을 만드는 데 사용됩니다.

    불규칙한 물체의 밀도를 어떻게 측정합니까?

  • 저울을 사용하여 불규칙한 물체의 질량(또는 무게)을 측정하고 이를 킬로그램으로 변환합니다.
  • 불규칙한 물체의 부피를 측정합니다. 이렇게 하려면 물체를 물 한 컵에 담그고 부피가 얼마나 증가하는지 확인합니다. 볼륨을 m^3으로 변환합니다.
  • 질량에 부피를 곱하십시오.
  • 이것은 kg/m^3 단위로 물체의 밀도 값을 표시합니다.
  • 지구의 밀도를 어떻게 계산할 수 있습니까?

  • 참고 지구의 질량(킬로그램)(6x1024kg)입니다.
  • 보기 지구의 부피는 m3입니다. 1.1x1021m^3입니다.
  • 질량에 부피를 곱하십시오.
  • 지구의 평균 밀도를 계산하면 5,500kg/m^3의 값을 얻을 수 있습니다.
  • 밀도가 높고 큰 질량을 어떻게 찾을 수 있습니까?

  • kg/m^3 단위로 물체의 밀도 정보를 찾으십시오.
  • m^3 단위로 물체를 측정합니다.
  • 곱하기 밀도를 부피로 나눕니다.
  • 이것은 당신에게 킬로그램 단위의 물체의 무게를 줄 것입니다.
  • Parmis Kazemi
    기사 작성자
    Parmis Kazemi
    Parmis는 새로운 것을 쓰고 창조하는 것에 대한 열정을 가진 콘텐츠 제작자입니다. 그녀는 또한 기술에 관심이 많고 새로운 것을 배우는 것을 즐깁니다.
    밀도 계산기 한국어
    게시됨: Thu Apr 21 2022
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